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《雙向拉伸塑料土工格柵廠家-梁經(jīng)理156-6659-3633微信同步》公司長期提供土工膜、土工布、復(fù)合土工膜、土工格柵、排水板、植草格、土工格室、土工纖維、塑料盲溝、軟式透水管、土工席墊、土工網(wǎng)、加筋帶、防裂貼等土工材料,如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請隨時撥打:(156-6659-3633(電話、微信)、QQ3475-90889)。廠家提供質(zhì)量檢測報告,產(chǎn)品合格證書等,如有質(zhì)量問題廠家承擔(dān)來回運費, 一律負責(zé)退,換!免費寄送樣品!?。?/FONT>
塑料 經(jīng)過拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物網(wǎng)材,按其制造時拉伸方向的不同可為單向拉伸和雙向拉伸兩種。它是在經(jīng)擠壓制出的聚合物板材(原料多為聚丙烯或高密度聚乙烯)上沖孔,然后在加熱條件下施行定向拉伸。單向拉伸格柵只沿板材長度方向拉伸制成;雙向拉伸格柵則是繼續(xù)將單向拉伸的格柵再在與其長度垂直的方向拉伸制成。 由于塑料土工格柵在制造中聚合物的高分子會隨加熱延伸過程而重新排列定向,加強了分子鏈間的聯(lián)結(jié)力,達到了提高其強度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。如果在土工格柵中加入炭黑等抗老化材料,可使其具有較好的耐酸、耐堿、耐腐蝕和抗老化等耐久性能。 礦用 礦用格柵[2]是一種煤礦井下用塑料護幫網(wǎng),以聚丙烯為主要原材料,經(jīng)過阻燃、抗靜電技術(shù)處理后,采用雙向拉伸方法形成的整體結(jié)構(gòu)的“雙抗”塑料網(wǎng)。該產(chǎn)品便于施工,成本低,安全美觀 礦用土工格柵在煤礦工作中也稱作煤礦井下用雙向拉伸塑料網(wǎng)假頂,簡稱假頂網(wǎng)。礦用土工格柵是專門為煤礦井下回采工作面假頂支護和巷道護幫支護設(shè)計制造的,是采用幾種高分子聚合物并填加其它改性劑,經(jīng)加熱,擠壓,成型,沖孔,拉伸,定型,卷取等工序制造而成。礦用土工格柵與金屬紡織網(wǎng),塑料編織網(wǎng)相比,具有重量輕,強度大,各向同性,抗靜電,無腐蝕,阻燃的特點,是一種新型煤礦井下支護工程及土木工程用網(wǎng)狀格柵材料。[3] 礦用土工格柵主要用于煤礦井下回采工作面假頂支護工程,礦用格柵亦可用作其它礦山巷道工程、邊坡防護工程、地下土建工程和交通道路工程的土石錨固、加強的材料,礦用格柵是塑料紡織網(wǎng)的最佳替代產(chǎn)品之一。 礦用格柵尺寸及偏差 礦用格柵力學(xué)性能 礦用格柵的燃燒性能 技術(shù)優(yōu)勢 磨擦不易產(chǎn)生靜電。在煤礦井下的環(huán)境里,塑料網(wǎng)表面電阻平均值均在1×109Ω以下。 阻燃性能良好。可分別達到煤炭行業(yè)標準MT141-2005、MT113-1995規(guī)定的阻燃性能。 便于洗煤。塑料網(wǎng)的密度在0.92左右,小于水的密度,在洗煤過程中,破碎的網(wǎng)片漂浮在水面,易于被沖洗掉。 防腐蝕能力強,抗老化。 便于施工和運輸。塑料網(wǎng)相對比較柔軟,在施工中不宜劃傷工人,而且具有容易卷曲打捆,礦用格柵剪裁和比重輕的優(yōu)點,因而便于井下運輸、攜帶和施工。 縱橫方向均有較強的承載能力。由于這種塑料網(wǎng)是雙向拉伸而非編織的,所以網(wǎng)孔蠕變量小,而且網(wǎng)孔尺寸均勻,能有效防止碎煤塊的掉落,保護井下工人的安全和礦井下工人的安全和礦車運行的安全。 應(yīng)用領(lǐng)域 該產(chǎn)品主要用于煤礦井下開采時的護幫,可作為錨桿巷道、支護巷道、錨噴巷道等多種巷道的支護材料。用于假頂時,雙層以上聯(lián)合使用。 鋼塑 鋼塑土工格柵以高強鋼絲(或其他纖維),經(jīng)特殊處理,與聚乙烯(PE ),并添加其他助劑,通過擠出使之成為復(fù)合型高強抗拉條帶,且表面有粗糙壓紋,則為高強加筋土工帶。由此單帶,經(jīng)縱、橫按一定間距編制或夾合排列,采用特殊強化粘接的熔焊技術(shù)焊接其交接點而成型,則為加筋土工格柵。 產(chǎn)品特點: 強度大、變形?。? 蠕變?。? 耐腐蝕、壽命長:鋼塑土工格柵以塑料材料為保護層,在輔以各種助劑使其具有抗老化、氧化性能,可耐酸、堿、鹽等惡劣環(huán)境的腐蝕。因此,鋼塑土工格柵可以滿足各類永久性工程100年以上的使用需求,且性能優(yōu),尺寸穩(wěn)定性好。
3. 玻璃纖維土工格柵 玻璃纖維土工格柵是以玻璃纖維為材質(zhì),采用一定的編織工藝制成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)材料,為保護玻璃纖維、提高整體使用性能,經(jīng)過特殊的涂復(fù)處理工藝而成的土工復(fù)合材料。它是一種用于路面增強、老路補強,加固路基及軟土基的優(yōu)良土工合成材料。在處理瀝青路面反射裂紋應(yīng)用上,已成為不可替代的材料。該產(chǎn)品是以高強無堿玻璃纖維通過國際先進的經(jīng)編工藝制成網(wǎng)狀基材,經(jīng)表面涂覆處理而制成的半剛性制品。 玻璃纖維土工格柵的主要特點有高抗拉強度、低延伸率;無長期蠕變;熱穩(wěn)定性;與瀝青混合的相容性;物理化學(xué)穩(wěn)定性;集料嵌鎖和限制。 玻璃纖維土工格柵的主要用途有:用于舊瀝青砼路面,加筋增強瀝青面層,防治病害;用于水泥砼路面改建復(fù)合式路面,抑制板塊收縮等引起反射裂縫;用于道路拓改工程,防治新老結(jié)合部及不均勻沉降而造成裂紋;用于軟土基加筋處理,利于軟土析水固結(jié),有效抑制沉降,均勻應(yīng)力分布,增強路基整體強度;用 于新建道路半鋼性基層產(chǎn)生收縮裂縫,加筋增強防止基礎(chǔ)裂紋反射而引起的路面裂縫。 4. 聚酯纖維經(jīng)編土工格柵 聚酯纖維經(jīng)編土工格柵選取用高強聚酯纖維為原料。采用經(jīng)編定向結(jié)構(gòu),織物中的經(jīng)緯向紗線相互間無彎曲狀態(tài),交叉點用高強纖維長絲捆綁結(jié)合起來,形成牢固的結(jié)合點,充分發(fā)揮其力學(xué)性能,高強聚酯纖維經(jīng)編土工格柵具有抗拉強度高,延伸力小,抗撕力強度大,縱橫強度差異小,耐紫外線老化、耐磨損、耐腐蝕、質(zhì)輕、與土或碎石嵌鎖力強,對增強土體抗剪及補強提高土體的整體性與荷載力,具有顯著作用。 5. 經(jīng)編滌綸土工格柵 經(jīng)編滌綸土工格柵選取用聚酯滌綸纖維為原料。采用經(jīng)編定向結(jié)構(gòu),織物中的經(jīng)緯向紗線相互間無彎曲狀態(tài),交叉點用高強纖維長絲捆綁結(jié)合起來,形成牢固的結(jié)合點,充分發(fā)揮其力學(xué)性能,經(jīng)編滌綸土工格柵具有抗拉強度高,延伸力小,抗撕力強度大,縱橫強度差異小,耐紫外線老化、耐磨損、耐腐蝕、質(zhì)輕、與土或碎石嵌鎖力強,對增強土體抗剪及補強提高土體的整體性與荷載力,具有顯著作用。 經(jīng)編滌綸土工格柵主要應(yīng)用于用于各種高等級道路,鐵路的軟路基增強隔離不同的土基材料;用于河岸,路堤邊坡加強穩(wěn)固;用子各種地基的加強穩(wěn)固;用于道橋加強。 6. 礦用格珊 土工格柵還能用于煤礦井下回采工作面假頂支護工程,這就是礦用土工格柵。它以聚丙烯為主要原材料,經(jīng)過阻燃、抗靜電技術(shù)處理后,采用雙向拉伸方法形成的整體結(jié)構(gòu)的“雙抗”塑料網(wǎng)。該產(chǎn)品便于施工,成本低,安全美觀。 礦用土工格柵在煤礦工作中也稱作煤礦井下用雙向拉伸塑料網(wǎng)假頂,簡稱假頂網(wǎng)。礦用土工格柵是專門為煤礦井下回采工作面假頂支護和巷道護幫支護設(shè)計制造的,是采用幾種高分子聚合物并填加其它改性劑,經(jīng)加熱,擠壓,成型,沖孔,拉伸,定型,卷取等工序制造而成。礦用土工格柵與金屬紡織網(wǎng),塑料編織網(wǎng)相比,具有重量輕,強度大,各向同性,抗靜電,無腐蝕,阻燃的特點,是一種新型煤礦井下支護工程及土木工程用網(wǎng)狀格柵材料。礦用格柵亦可用作其它礦山巷道工程、 邊坡防護工程、地下土建工程和交通道路工程的土石錨固、加強的材料,礦用格柵是塑料紡織網(wǎng)的最佳替代產(chǎn)品之一。 土工格柵的工藝流程和施工特點 土工格柵起源于水利工程,由于它能夠防漏而被引用到高速公路路基土的處理中來。始于民間農(nóng)業(yè),以后仿此用聚合物生產(chǎn)了塑料格柵。 土工格柵的形狀是多樣的。土工格柵在土或結(jié)構(gòu)層中承受水平拉力,故其形狀多為蜂窩形、菱形或圓孔型。土工格柵網(wǎng)格的平面尺寸取決于填料的平均直徑。菱形與蜂窩形的平面尺寸按與圓形的當量直徑計算。通常使用的土工格柵當量直徑為40mm ,是按中粒土最大粒徑(圓孔篩) 不超過50mm 和路基填土粒徑不大于50mm 考慮的。相同厚度的條件下,圓孔格柵筋的斷面密度比蜂窩形的大一倍,而受力條件蜂窩形的要好,矢量角為120°,菱形的為60°。因此,多采用蜂窩形的土工格柵。土工格柵的幅寬多為1.8m ,使用時不夠?qū)捒烧辰Y(jié)或綁扎。其端頭應(yīng)與土釘牢。 評價土工格柵產(chǎn)品的主要技術(shù)指標有抗拉強度和抗老化性能。使用時根據(jù)其載土或結(jié)構(gòu)層中的層位,提出荷載強度值,并按此要求選用材料??估匣瘑栴}包括紫外線老化和時間老化。土工格柵埋入土中使用,主要考慮的是隨時間增長,材料聚合硬化而使柔性降低、脆性增加的過程,使其抗拉損失,故應(yīng)進行老化后的強度試驗,判斷該種材料可否使用。